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金属学报  2006, Vol. 42 Issue (6): 606-610     
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定向凝固包晶相变微观组织演化的相场方法研究 II.形核控制的微观组织模拟
苏彦庆; 李新中; 郭景杰; 吴士平; 傅恒志
哈尔滨工业大学材料科学与工程学院; 哈尔滨 150001
PHASE-FIELD RESEARCH OF MICROSTRUCTURE EVOLUTION FOR DIRECTIONALLY SOLIDIFIED PERITECTIC TRANSITION II.Simulation of Nucleation-Controlled Microstructure
SU Yanqing; LI Xinzhong; GUO Jingjie; WU Shiping; FU Hengzhi
引用本文:

苏彦庆; 李新中; 郭景杰; 吴士平; 傅恒志 . 定向凝固包晶相变微观组织演化的相场方法研究 II.形核控制的微观组织模拟[J]. 金属学报, 2006, 42(6): 606-610 .
, , , , . PHASE-FIELD RESEARCH OF MICROSTRUCTURE EVOLUTION FOR DIRECTIONALLY SOLIDIFIED PERITECTIC TRANSITION II.Simulation of Nucleation-Controlled Microstructure[J]. Acta Metall Sin, 2006, 42(6): 606-610 .

全文: PDF(201 KB)  
摘要: 采用包晶相变相场模型分别模拟了高G/vP定向凝固Ti-Al合金在 小直径试样的连续形核和大直径试样的多重形核情况下, 包晶两相微观组织 演化.模拟结果表明, 对于小直径试样, 减小试样尺寸或减小包晶相形核过冷 度倾向于形成岛屿带状组织; 而对于大直径试样, 包晶相所占体积分数以及 形核率的不同将导致形成离散带状、岛屿带状和耦合生长组织.
关键词 包晶合金定向凝固相场模型    
Abstract:The microstructure evolution of both phases is simulated by the phase-field model of peritectic transition for directionally solidified Ti-Al alloy at a high value of G/vP when the continuous nucleation occured to a sample with a small diameter and the multiple nucleation occured to a sample with a big diameter. The simulated results show that for the small sample decreasing sample size or nucleation undercooling of peritectic phase tended to form island band structure. But to the big sample, the differences of the volume fraction of peritectic phase and the nucleation rate cause to form the discrete band, island band and coupled-growth ructures
Key wordsperitectic alloy    directional solidification    phase-field model
收稿日期: 2005-09-21     
ZTFLH:  TG111  
[1] Boettinger W J. Metall Trans, 1974; 5: 2023
[2] Trivedi R, Park J S. J Cryst Growth, 2002; 235: 572
[3] Ostrowski A, Langer E W. In: Solidification and Casting of Metals, London: The Metals Society, 1979: 139
[4] Brody H D, David S A. In: Solidification and Casting of Metals, London: The Metals Society, 1979: 144
[5] Tokieda K, Yasuda H, Ohnaka I. Mater Sci Eng, 1999; A262: 238
[6] Sumida M. J Alloys Compd, 2003; 349: 302
[7] Luo T S, Dobler S, Plapp M, Karma A, Kurz W. Ada Mater, 2003; 51: 599
[8] Sumida M. J Alloys Compd, 2003; 349: 302
[9] Vandyoussefi M, Kerr H W, Kurz W. Ada Mater, 2000; 48: 2297
[10] Dobler S, Lo T S, Flap M, Karma A, Kurz W. Acta Mater, 2004; 52: 2795
[12] Trivedi R. Metall Mater Trans, 1994; 26: 1583
[13] Hunziker O, Vandyoussefi M, Kurz W. Acta Mater, 1998; 46: 6325
[14] Li X Z, Su Y Q, Guo J J, Wu S P, Fu H Z. Acta Metall Sin, 2006; 42: 599 (李新中,苏彦庆,郭景杰,吴士平,傅恒志.金属学报,2006 42:599)
[15] Luo T S, Karma A, Plapp M. Phys Rev, 2001; 63E: 031504
[1] 马德新, 赵运兴, 徐维台, 王富. 重力对高温合金定向凝固组织的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1279-1290.
[2] 张健, 王莉, 谢光, 王栋, 申健, 卢玉章, 黄亚奇, 李亚微. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1109-1124.
[3] 苏震奇, 张丛江, 袁笑坦, 胡兴金, 芦可可, 任维丽, 丁彪, 郑天祥, 沈喆, 钟云波, 王晖, 王秋良. 纵向静磁场下单晶高温合金定向凝固籽晶回熔界面杂晶的形成与演化[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1568-1580.
[4] 李彦强, 赵九洲, 江鸿翔, 何杰. Pb-Al合金定向凝固组织形成过程[J]. 金属学报, 2022, 58(8): 1072-1082.
[5] 陈瑞润, 陈德志, 王琪, 王墅, 周哲丞, 丁宏升, 傅恒志. Nb-Si基超高温合金及其定向凝固工艺的研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1141-1154.
[6] 孙正阳, 杨超, 柳文波. UO2烧结过程的相场模拟[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1295-1303.
[7] 张小丽, 冯丽, 杨彦红, 周亦胄, 刘贵群. 二次枝晶取向对镍基高温合金晶粒竞争生长行为的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(7): 969-978.
[8] 张健,王莉,王栋,谢光,卢玉章,申健,楼琅洪. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2019, 55(9): 1077-1094.
[9] 许庆彦,杨聪,闫学伟,柳百成. 高温合金涡轮叶片定向凝固过程数值模拟研究进展[J]. 金属学报, 2019, 55(9): 1175-1184.
[10] 唐文书,肖俊峰,李永君,张炯,高斯峰,南晴. 再热恢复处理对蠕变损伤定向凝固高温合金γ′相的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 601-610.
[11] 方辉,薛桦,汤倩玉,张庆宇,潘诗琰,朱鸣芳. 定向凝固糊状区枝晶粗化和二次臂迁移的实验和模拟[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 664-672.
[12] 赵宝军,赵宇宏,孙远洋,杨文奎,侯华. Mn含量对Fe-Cu-Mn合金纳米富Cu析出相影响的相场法研究[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 593-600.
[13] 杨燕, 杨光昱, 罗时峰, 肖磊, 介万奇. Mg-14.61Gd合金的定向凝固组织及生长取向[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 202-212.
[14] 金浩, 贾清, 刘荣华, 线全刚, 崔玉友, 徐东生, 杨锐. 籽晶制备及Ti-47Al合金PST晶体取向控制[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1519-1526.
[15] 康慧君, 李金玲, 王同敏, 郭景杰. 定向凝固Al-Mn-Be合金初生金属间化合物相生长行为及力学性能[J]. 金属学报, 2018, 54(5): 809-823.